
Główny cel kształcenia:
Opanowanie podstawowej wiedzy w zakresie kryteriów i sposobów doboru materiałów inżynierskich. Zrozumienie relacji pomiędzy właściwościami materiału, technologią ich wytwarzania i przetwarzania oraz zastosowaniem. Nabycie umiejętności korzystania z baz danych materiałów.
Ogólne informacje o zajęciach:
Moduł obejmuje zagadnienia z zakresu: kryteriów i sposobu doboru materiałów inżynierskich w zależności od ich przeznaczenia, systemów oznaczania materiałów inżynierskich, baz danych materiałów.
Materiały dydaktyczne:
Karty materiałowe, normy przedmiotowe
Inne:
Leksykon Materiałoznawstwa - komputerowa baza danych materiałów
| 1 | Ashby M., Shercliff H., Cebon D. | Inżynieria materiałowa, tom. 1 i 2 | Galaktyka, Łódź. | 2011 |
| 2 | Ashby M.F. | Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim. | WNT, Warszawa. | 1998 |
| 3 | Dobrzański L.A. | Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo | WNT, Warszawa. | 2006 |
| 1 | Dobrzański L.A.(red.) | Zasady doboru materiałów inżynierskich z kartami charakterystyk | Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice. | 2002 |
| 1 | Ashby M.F., Jones D.R.H. | Materiały inżynierskie 1 – właściwości i zastosowania | WNT, Warszawa. | 1995 |
| 2 | Ashby M.F., Jones D.R.H. | Materiały inżynierskie 1 – kształtowanie struktury i właściwości | WNT, Warszawa. | 1995 |
Wymagania formalne:
Status studenta 4. semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku "Inżynieria materiałowa".
Wymagania wstępne w kategorii Wiedzy:
Znajomość zagadnień realizowanych w ramach przedmiotów "Wprowadzenie do inżynierii materiałowej" (sem. I)
oraz "Nauka o materiałach" (sem. II i III).
Wymagania wstępne w kategorii Umiejętności:
Umiejętność samokształcenia.
Wymagania wstępne w kategorii Kompetencji społecznych:
Świadomość wagi i zrozumienie skutków i aspektów pozatechnicznej działalności inżynierskiej.
Umiejętność współdziałania i pracy w grupie.
| MEK | Student, który zaliczył zajęcia | Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształcenia | Metody weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia | Związki z KEK | Związki z PRK |
|---|---|---|---|---|---|
| MEK01 | Posiada pogłębioną wiedzę i zna kryteria i sposoby doboru materiałów inżynierskich, potrafi identyfikować materiały inżynierskie na podstawie ich oznaczeń, umie posługiwać się bazami danych materiałów | wykład, laboratorium, projekt zespołowy | sprawdzian pisemny, kolokwium, prezentacja projektu |
K-W01++ K-U06+ K-U11++ K-K04++ |
P6S-UO P6S-UW P6S-WG |
| MEK02 | Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych. | wykład, laboratorium | sprawdzian pisemny, kolokwium |
K-W01++ K-U06++ |
P6S-UW P6S-WG |
| Sem. | TK | Treści kształcenia | Realizowane na | MEK |
|---|---|---|---|---|
| 4 | TK01 | W01,W02 | MEK01 | |
| 4 | TK02 | W03 | MEK01 | |
| 4 | TK03 | W04 | MEK01 | |
| 4 | TK04 | W05 | MEK01 | |
| 4 | TK05 | W06, C07 | MEK01 | |
| 4 | TK06 | W07 | MEK01 | |
| 4 | TK07 | C01 | MEK01 | |
| 4 | TK08 | C02, C03 | MEK01 | |
| 4 | TK09 | C04 | MEK01 | |
| 4 | TK10 | C05, C06 | MEK01 | |
| 4 | TK11 | P01-P07 | MEK02 |
| Forma zajęć | Praca przed zajęciami | Udział w zajęciach | Praca po zajęciach |
|---|---|---|---|
| Wykład (sem. 4) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
Uzupełnienie/studiowanie notatek:
2.00 godz./sem. Studiowanie zalecanej literatury: 8.00 godz./sem. |
|
| Ćwiczenia/Lektorat (sem. 4) | Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem. |
||
| Projekt/Seminarium (sem. 4) | Przygotowanie do zajęć projektowych/seminaryjnych:
2.00 godz./sem. |
Godziny kontaktowe:
15.00 godz./sem.. |
Wykonanie projektu/dokumentacji/raportu:
2.00 godz./sem. Przygotowanie do prezentacji: 2.00 godz./sem. |
| Konsultacje (sem. 4) | |||
| Zaliczenie (sem. 4) |
| Forma zajęć | Sposób wystawiania oceny podsumowującej |
|---|---|
| Wykład | Nie dotyczy |
| Ćwiczenia/Lektorat | Kolokwia z zakresu realizowanego materiału - według wytycznych prowadzącego. |
| Projekt/Seminarium | Ocena projektu i sposobu jego prezentacji |
| Ocena końcowa | Ocenę końcową stanowi 0,7 średniej oceny z laboratorium + 0,3 oceny z projektu |
Wymagane podczas egzaminu/zaliczenia
(-)
Realizowane podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/projektowych
(-)
Inne
(-)
Czy podczas egzaminu/zaliczenia student ma możliwość korzystania z materiałów pomocniczych : nie
| 1 | A. Kloc; M. Motyka; P. Zielińska | Influence of the Creep on Microstructure and Mechanical Properties of SiC/SiC Composites | 2025 |
| 2 | J. Buk; M. Motyka; D. Szeliga | Effect of Temperature Profile Curvature on the Formation of Atypical Inhomogeneity of Dendritic Microstructure Across the Width of a Single Crystal Blade | 2025 |
| 3 | P. Bałon; B. Kiełbasa; M. Motyka; E. Rejman | Microstructure and Mechanical Properties of 15CDV6 Steel in TIG-Welded Aircraft Truss Structures | 2025 |
| 4 | S. Boncel; K. Cwynar; A. Cyganiuk; M. Dzida; J. Fal; P. Gancarz; E. Korczeniewski; L. Lugo ; M. Marcos; M. Motyka; M. Poręba; S. Ruczka; J. Sobczak; A. Terzyk; A. Truszkiewicz; J. Vallejo ; G. Żyła | High-efficient, manually-shapeable gamma- and X-ray shield – an introduction of paraffin-tungsten microcomposite along with its properties and recycling possibilities | 2025 |
| 5 | I. Dul; K. Krystek; M. Motyka; M. Wierzbińska | Effect of Vacuum Brazing Conditions of Inconel 718 Superalloy Sheets on Microstructure and Mechanical Properties of Joints | 2024 |
| 6 | J. Adamus; M. Motyka; S. Mróz; M. Poręba; A. Stefanik; W. Więckowski; W. Ziaja | The influence of the rolling method on cold forming ability of explosive welded Ti/steel sheets | 2024 |
| 7 | M. Motyka; R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; W. Ziaja | Advanced FEM Insights into Pressure-Assisted Warm Single-Point Incremental Forming of Ti-6Al-4V Titanium Alloy Sheet Metal | 2024 |
| 8 | M. Motyka; R. Ostrowski; M. Szpunar; T. Trzepieciński; W. Ziaja; K. Żaba | Thermo-Mechanical Numerical Simulation of Friction Stir Rotation-Assisted Single Point Incremental Forming of Commercially Pure Titanium Sheets | 2024 |
| 9 | R. Albrecht; K. Gancarczyk; A. Gradzik; A. Kawalec; M. Kawalec; B. Kościelniak; M. Motyka; D. Szeliga; W. Ziaja | The Effect of Re Content on Microstructure and Creep Resistance of Single Crystal Castings Made of Nickel-Based Superalloys | 2024 |
| 10 | R. Buszta; A. Gradzik; B. Kościelniak; K. Krupa; P. Kwolek; M. Motyka; W. Nowak; A. Obłój; T. Tokarski; M. Wojnicki | Wear resistance of hard anodic coatings fabricated on 5005 and 6061 aluminum alloys | 2024 |
| 11 | B. Iżowski; M. Motyka; A. Wojtyczka | Numerical Simulation of Low-Pressure Carburizing and Gas Quenching for Pyrowear 53 Steel | 2023 |
| 12 | J. Adamus; M. Dyner; M. Motyka; W. Więckowski | Tribological Aspects of Sheet Titanium Forming | 2023 |
| 13 | J. Adamus; P. Lacki; M. Motyka; W. Więckowski | A New Method of Predicting the Parameters of the Rotational Friction Welding Process Based on the Determination of the Frictional Heat Transfer in Ti Grade 2/AA 5005 Joints | 2023 |
| 14 | R. Cygan; S. Fuglewicz; M. Gromada; M. Motyka; D. Szeliga; W. Ziaja | Study of Solidification Process of Ni-Based Superalloy Castings Manufactured in Industrial Conditions with the Use of Novel Thermal Insulating Module Technique | 2023 |
| 15 | J. Adamus; M. Dyner; P. Lacki; M. Motyka; W. Więckowski | Numerical and Experimental Analysis of Titanium Sheet Forming for Medical Instrument Parts | 2022 |
| 16 | K. Krystek; K. Krzanowska; M. Motyka; M. Wierzbińska | The Effect of Selected Process Conditions on Microstructure Evolution of the Vacuum Brazed Joints of Hastelloy X Nickel Superalloy Sheets | 2022 |
| 17 | M. Motyka | Martensite Formation and Decomposition during Traditional and AM Processing of Two-Phase Titanium Alloys-An Overview | 2021 |
| 18 | M. Motyka | Titanium Alloys and Titanium-Based Matrix Composites | 2021 |
| 19 | A. Baran-Sadleja; M. Motyka; K. Ślemp; W. Ziaja | The effect of plastic deformation on martensite decomposition process in Ti-6Al-4V alloy | 2020 |
| 20 | K. Kubiak; M. Motyka; J. Sieniawski; W. Ziaja | Cyclic creep behaviour of two-phase Ti-6Al-2Mo-2Cr alloy | 2020 |
| 21 | P. Lacki; G. Luty; M. Motyka; P. Wieczorek; W. Więckowski | Evaluation of Usefulness of AlCrN Coatings for Increased Life of Tools Used in Friction Stir Welding (FSW) of Sheet Aluminum Alloy | 2020 |
| 22 | R. Cygan; M. Motyka; J. Nawrocki; J. Sieniawski; D. Szeliga; W. Ziaja | Effect of cooling rate on macro- and microstructure of thin-walled nickel superalloy precision castings | 2020 |
| 23 | W. Chromiński ; M. Motyka; W. Nowak; B. Wierzba | Characterization of the Interface Between α and β Titanium Alloys in the Diffusion Couple | 2020 |